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【题目】在真空中有两个等量正电荷Q,分别置于A、B两点,为A、B连线的中垂线,D为无限远处(见图),现用一外力将一负电荷q由C点沿缓慢移动到D点的过程中,下述结论中正确的是( )
A.q的电势能逐渐减小B.q的电势能逐渐增大
C.外力逐渐减小D.外力先增大后减小
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【题目】如图所示带正电的金属圆环竖直放置,其中心处有一电子,若电子某一时刻以初速度v0从圆环中心处水平向右运动,则此后电子将( )
A.做匀速直线运动
B.做匀减速直线运动
C.以圆心为平衡位置振动
D.以上选项均不对
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【题目】均匀带电球壳半径为及,所电量为,今在球壳顶端挖去一个半径为的圆形小孔,则关于剩余部分在其球心处产生的电场强度,下列说法中正确的是( )
A.电场强度方向竖直向上B.电场强度方向竖直向下
C.电场强度大小为D.电场强度大小为
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【题目】如图所示,(a)是一个点电荷电场中的一根电场线,在上的C、D两处放入试探电荷,其受的电场力跟试探电荷的电荷量间的函数关系由(b)所示,则由此可以判断出( )
A.场源可能是正电荷,位置在A侧B.场源可能是正电荷,位置在B侧
C.场源可能是负电荷,位置在A侧D.场源可能是负电荷,位置在B侧
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【题目】如图所示,电源电动势E=3V,内阻不计,R1、R2、R3为定值电阻,阻值分别为1Ω、0.5Ω、9Ω、R4、R5为电阻箱,最大阻值均为99.9Ω,右侧竖直放置一个电容为1.5×10﹣3μF的理想平行板电容器,电容器板长0.2m,板间距为0.125m。一带电粒子以0.8m/s的速度沿平行板中线进入,恰好匀速通过,不计空气阻力,此时R4、R5阻值分别为1.8Ω、1Ω.下列说法正确的是( )
A. 此粒子带正电
B. 带电粒子匀速穿过电容器时,电容器的电荷量为3×10﹣9C
C. 欲使粒子向上偏转但又不打到电容器的上板,R4阻值不得超过5.7Ω
D. 欲使粒子向下偏转但又不打到电容器的下板,R4阻值不得低于l.4Ω
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【题目】如图所示,成30°角的直线OA、OB间(含OA、OB线上)有一垂直纸面向里的匀强磁场,OA边界上的S点有一电子源,在纸面内向各个方向均匀发射速率相同的电子,电子在磁场中运动的半径为r、周期为T。已知从OB边界射出的电子在磁场中运动的最短时间为T/6,则下列说法正确的是
A. 沿某一方向发射的电子,可能从O点射出
B. 沿某一方向发射的电子,可能沿垂直于OB的方向射出
C. 从OA边界射出的电子在磁场中运动的最长时间为T/3
D. 从OB边界射出的电子在磁场中运动的最长时间为T/4
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【题目】由电场强度的定义式可知,在电场中的同一点 ( )
A. 电场强度E跟F成正比,跟q成反比
B. 无论检验电荷所带的电荷量如何变化,始终不变
C. 电荷在电场中某点所受的电场力大,则该点的电场强度强
D. 一个不带电的小球在P点受到的电场力为零,则P点的场强一定为零
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【题目】跳台滑雪是2022年北京冬季奥运会的比赛项目之一.其跳台由助滑坡、着陆坡和停止区组成,滑雪运动员从起滑台起滑,在助滑坡上取得较高速度后,从台端C点水平飞出,在着陆坡着陆后,继续滑行至停止区停止.现将其抽象为如图所示的模型:轨道AB与轨道BC圆滑相接,轨道BC末端的切线水平,起滑台离地的高度为H,助滑坡末端C点离地的高度为h. 质量为m的滑雪运动员从A点由静止滑下,离开C点时的速度为v,落在着陆坡上的P点. 着陆坡CD与水平面的夹角为θ,重力加速度为g,运动员可以看作质点,空气阻力不计. 求:
(1)滑雪运动员在A点的机械能E(取地面为零势能面);
(2)滑雪运动员从A到C的过程中,克服滑道阻力所做的功W;
(3)滑雪运动员在落地点P时的瞬时速度vP的大小.
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【题目】如图甲所示,50匝矩形闭合导线框.ABCD处于磁感应强度大小B=T的水平匀强磁场中,线框电阻不计。线框匀速转动时所产生的正弦交流电压图象如图乙所示。把该交流电压加在图丙中理想变压器的P、Q两端。已知变压器的原线圈I和副线圈Ⅱ的匝数比为5:1,交流电流表为理想电表,电阻R=,其他各处电阻不计,以下说法正确的是
A. t=0.1s时,电流表的示数为0 B. 副线圈中交流电的频率为50Hz
C. 线框面积为m2 D. 0.05s线圈位于图甲所示位置
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【题目】如图甲,两个等量同种电荷P、Q固定于光滑绝缘水平面上,电荷量q=+1×10-3C,质量m=0.02kg的小球从a点静止释放,沿中垂线运动到电荷连线中点O过程中的v—t图象如图乙中图线①所示,其中b点处为图线切线斜率最大的位置,图中②为过b点的切线,则下列说法正确的是
A. P、Q带正电荷
B. b点的场强E=30 v/m
C. a、b两点间的电势差为90V
D. 小球从a到O的过程中电势能先减少后增加
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